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                <w:t>
                    构成沸石的矿物。约有30多种，按结构，分5个亚类：（1）辉沸石亚类，主要有辉沸石和片沸石，还包括有丝光沸石、环晶石、柱沸石、汤河原石、斜发沸石等。（2）菱沸石亚类，有菱沸石、钠菱沸石、插晶菱沸石和毛沸石等。（3）方沸石亚类，有方沸石、斜钙沸石、八面沸石和铯沸石等。（4）钠沸石亚类，有钠沸石、钙沸石、中沸石、杆沸石、浊沸石和水钙沸石等。（5）钙十字沸石（交沸石）亚类，有钙十字沸石、锶沸石、交沸石、钡沸石和勃林沸石等。
                </w:t>
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                <w:t>
                    化学式Ca［Al2Si7O18］·6H2O。无色透明，或呈白到红、灰、棕等色调，有玻璃光泽的单斜系晶体，a=1.773纳米，b=1.782纳米，c=0.743纳米，β=116.33°。多为板状或柱状晶体，具有假斜方的对称性。有时作短柱状或鳞片状，没有双晶。摩斯硬度3.5～4，密度2.1～2.2克/厘米3。解理面平行于｛010｝，有珍珠光泽。具有良好的离子交换特性。主要存在于花岗岩、伟晶岩和玄武岩的空洞内。
                </w:t>
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                    化学式Na2Ca4［Al10Si26O72］·28H2O。单晶体呈板形，通常呈十字形切面的四方形单斜系晶体。呈白色微带浅黄、浅棕或浅红等色。有玻璃光泽，解理面有珍珠光泽。摩斯硬度3.5～4，密度2.09～2.20克/厘米3。内部有许多大小不一的开放性孔洞和通道，具有很大的比表面积、较高的化学和生物稳定性，吸附性能较好。主要形成于玄武岩质火山岩的裂隙或气孔中，极少数产于变质岩、浅成岩或深成岩中，常与方解石、片沸石以及其他沸石类矿物共生。可作为吸附剂，可用于废水处理。
                </w:t>
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                <w:t>亦称“发光沸石”。沸石矿的主要矿物组分之一。白、浅黄或玫瑰色，有丝绢光泽或玻璃光泽的正交系晶体。呈针状、纤维状，集合体为束状和放射状。摩斯硬度3～4，密度2.15
                    克/厘米3。硅铝比4.17～5。结构有四元环、六元环和八元环等，还有占比很大的五元环。五元环成对地相互并联，即两个五元环共用两个四面体。成对的五元环又可通过氧桥与另一对五元环相连形成了四元环。环进一步相互连接，可围成八元环和十二元环等。通过层重叠形成丝光沸石晶体，其主孔道由直径最大十二元环组成，截面呈椭圆形，长轴直径为0.695纳米，短轴直径为0.581纳米。主孔道之间有小孔道相互沟通，但由于小孔道孔径（约0.39纳米）很小，分子只能在主孔道出入。由于硅铝比高，五元环多，故耐酸性及热稳定性特别高。常温下不溶于酸。自然界常见于中酸性火山岩的裂隙和气孔中，常与斜发沸石共生。主要来源于人工合成，即由铝酸钠、硅酸钠和氢氧化钠为原料，在加压水热条件下合成。在石油化工中大量地用作各种芳烃反应催化剂。
                </w:t>
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                <w:t>
                    化学式（Ca，Na2）3［Al6Si18O48］·16H2O。通常为无色、白色、橘色或红色，有玻璃光泽的单斜系晶体。外形呈柱状、纤维状、放射状，常见有双晶构造晶型。摩斯硬度4～4.5，密度2.25～2.28克/厘米3。为含钠和钙的铝硅酸盐矿物，属低压高温相的沸石。解理性佳，形成于火成岩的裂隙或气孔中，属于次生充填矿物，经常和其他沸石类矿物共生，也可形成于轻度变质岩中，作为低压高温变质度的指标矿物。在工业上常用于废水处理与气体的吸附，农业上则常用于土壤改良剂与饲料添加剂，也用于太阳能的储存。
                </w:t>
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                    化学式Na（AlSi5O12）·4H2O。多为透明板状晶体，可因含杂质而成褐色、红色。为含钠、钾、钙的铝硅酸盐矿物，是沸石矿物中最丰富的一种。脱水后可具有分子筛的功能，可从空气中有选择地提取氮并使氧富集。可作为离子交换剂，用于处理核废料，还可作为造纸工业中的填充剂和膨胀剂。
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                <w:t>化学式Ca2［Al4Si8O24］·13H2O。透明到半透明，有玻璃光泽的三方系晶体。通常呈白色、浅黄色、浅粉红色、浅红色、浅绿色或无色，条痕无色。摩斯硬度4.5，密度2.05～2.10
                    克/厘米3。呈假立方体和菱面体，常成双晶。有时含钠、钾。形成于玄武岩熔岩裂隙和某些石灰岩中。与其他沸石如交沸石、钙十字沸石、片沸石和钙沸石伴生；也与石英和方解石共生；还产于某些片岩，以及温泉周围热水沉积物和矿物中。具有阳离子交换的性能，可用于软化硬水。
                </w:t>
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                <w:t>
                    化学式Na8（Al8Si16O48）·24H2O。无色或白色，或带黄、绿、红色，有玻璃光泽的六方系晶体。摩斯硬度4～5，密度2.08～2.16克/厘米3。是菱沸石亚类中的一种含钠的铝硅酸盐矿物。主要见于玄武岩类喷出岩的杏仁体中，与其他沸石和方解石共生。
                </w:t>
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                    化学式（Ca，Na，K）9Al9Si27O72·30H2O。呈针状或纤维状，故名。白色有玻璃光泽的六方系晶体。摩斯硬度3.5～4，密度2.02～2.13克/厘米3。为含钠、钾、钙的铝硅酸盐矿物，是沉积岩中含量最多的几种沸石之一。一般以毛状易碎纤维存在于因气候变化或地下水的作用而风化的火山灰岩石空隙中，具有类似于菱沸石的由四面体框架连接而成的六方笼状结构。有良好的热稳定性和吸收水蒸气能力。在水中最多能够吸取其体积20%的水分。具有高选择性（由吸附的分子大小决定）的气体吸收、离子交换和催化作用。
                </w:t>
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                    化学式Na16Al16Si32O96·16H2O。无色透明、偶见粉红色、黄色或绿色，具有玻璃光泽的晶体。摩斯硬度5～5.5，密度2.22克/厘米3。为含钠的铝硅酸盐，类似于长石矿物。具有良好的吸附、离子交换和催化性能。在玄武岩、辉绿岩、花岗岩、片麻岩及洞穴中和碱性湖底沉积中存在。可用于生产离子筛、橡塑助剂、土壤改良剂、重金属提取剂、硅铝化合物、杀菌剂、特殊氧化剂等。应用于农牧业、环境保护、建材等领域。
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                    化学式Ca0.5AlSi2O6·H2O。无色至白色，有玻璃光泽，不明亮单斜系晶体。大多呈纤维状、针状、叶片状、放射状或鳞片状集合体，有时也呈薄板状或薄片状的单晶。摩斯硬度3.5～5.5，密度2.265克/厘米3。是含有碱土金属的铝硅酸盐，属于沸石族中方沸石亚类的矿物。存在于温泉沉积物中，著名产地有新西兰怀拉基和日本鬼首。
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                    化学式Na29Ca15Al58Si134O384·nH2O。为天然结晶性硅酸铝含水金属盐或碱土金属盐，阳离子可为钠、钾、钙等。白色或无色，有玻璃光泽的立方系晶体。呈片状或板状，集合体呈放射状、毛发状。摩斯硬度4.5～5，密度1.93克/厘米3。骨架的最基本结构由硅氧四面体及铝氧四面体单元构成，各四面体经氧桥连形成链状或环状。具有三维十二元环孔道体系（0.74纳米×0.74纳米），且各种不同的多元环进一步通过氧桥连接成具有三维空间的多面体中空笼。八面沸石的β笼为截角八面体，形成24个顶点的十四面体，含有六个四元环和八个六元环，通过六元环用六个氧桥互相连接。其形成机理属沸石再结晶过程，即由斜发沸石结构解聚后重组，晶格参数及硅铝比均经过较大的变化而形成的。多产于火山岩气孔中。是良好的天然分子筛材料，也用于水泥、建材行业。
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                <w:t>曾称“铯榴石”。化学式Cs（AlSi2O6）·H2O。无色透明，有玻璃光泽的立方系晶体。呈立方体与四角三八面体的聚形，少见；通常呈致密块状集合体。摩斯硬度6.5～7，密度2.86～2.90
                    克/厘米3。断口呈贝壳状。产于花岗岩和伟晶岩中，与锂云母、锂辉石、叶钠长石等共生。是已知含铯最多的矿物，可作为提取铯和制取铯盐的重要矿物。</w:t>
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                    化学式Na16Al16Si24O80·16H2O。无色或白色，罕呈黄色至红晕色的正交系晶体。常呈针状且柱面结晶带有垂直条纹，通常为放射状晶簇，亦为角锥状、纤维状、块状、粒状或致密状。摩斯硬度5.5，密度2.20～2.26
                    克/厘米3。易熔，熔融后呈透明珠体。化学组成中Si/Al变化不大，在1.44～1.58之间，有少量钠可被钾、钙等置换。晶体结构是Si-O-Al网状架构。生长在玄武岩岩石的空洞里或裂缝中，与其他沸石和方解石共生。其他种类的共生矿物有霓辉石、钠长石、角闪石、石英等。
                </w:t>
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                <w:t>化学式Ca（Al2Si3O10）·3H2O。无色或白、灰、淡黄、黄、浅粉红等色，微透明，具有玻璃光泽或丝绢光泽的单斜系晶体。呈柱状或针状，也常见纤维状、块状集合体。</w:t>
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                <w:t>硬度5，密度2.25～2.29克/厘米3。产于玄武岩、响岩等喷发岩的气孔和裂隙中，也见于接触变质带。优质大晶体（5～10克拉）仅见于印度浦那和巴西南里奥格兰德州。可用于磨制翻型宝石。</w:t>
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                    化学式Na2Ca2（Al2Si3O10）3·8H2O。无色或白色、淡黄至红色，有玻璃光泽或丝绢光泽的单斜系晶体。呈针状，通常为放射状集合体，有时形成球粒状。摩斯硬度5，密度2.26克/厘米3。解理面平行于柱面｛110｝。
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                    化学式NaCa2（Al5Si5O20）·6H2O。白色、无色至半透明、粉红色、黄色及蓝色，具有玻璃光泽的斜方系晶体，a=1.307纳米，b=1.308纳米，c=1.318纳米。多长柱、长板柱、放射状、纤维状结晶，柱状的少见，通常以放射状或块状集合体出现。是沸石中比较少见的一种。成分以钙的铝硅酸盐为主，其钙可被少量钠置换，因此与钠沸石相似。解理面平行于｛010｝，
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                <w:t>摩斯</w:t>
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                <w:t>硬度5～5.5，密度2.10～2.39克/厘米3。平行b轴方向呈现热电性。产于玄武岩、响岩等喷出岩的气孔中。具有吸附、离子交换、筛分和催化性能。</w:t>
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                <w:t>化学式Ca4（Al8Si16O48）2·18H2O。白色至黄色或灰色的单斜系晶体，a=1.458 7纳米，b=1.287 7纳米，c=0.761
                    3纳米，β=111.159°。呈棱柱状。摩斯硬度5.5，密度2.20～2.26克/厘米3。高pH值对浊沸石的形成有利，高pH值、低CO2分压对其保存有利。</w:t>
            </w:r>
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                <w:t>
                    化学式Ca4［Al8Si8O32］·18H2O。灰色或灰白色单斜系晶体，a=1.002纳米，b=1.017纳米，c=0.984纳米，β=92.42°。摩斯硬度4.5，密度2.20～2.26克/厘米3。在一个结晶方向上的链环比在相交成直角的平面上的数量多，产生纤维状形态和解理。是含碱土金属的铝硅酸盐，是沸石族中钠沸石亚类的稀有矿物。在爱尔兰和冰岛的玄武熔岩中发现了许多与菱沸石、杆沸石、钙十字沸石共生的水钙沸石。
                </w:t>
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                <w:t>
                    化学式（K2，Na2，Ca）［AlSi3O8］2·6H2O。白色，有时呈淡红色，有玻璃光泽的正交系晶体。常形成假正方的十字形贯穿双晶，集合体呈放射状或球粒状。摩斯硬度4～4.5。为钙、钠、钾的铝硅酸盐矿物。解理面平行于｛001｝和｛010｝。产于玄武岩和响岩的气孔中，与其他沸石共生。
                </w:t>
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                <w:t>
                    化学式（Ba0.5，Ca0.5，K，Na）5［Al5Si11O32］·12H2O。无色透明或呈白、灰、淡黄等色，有玻璃光泽的单斜系晶体，a=0.987纳米，b=1.414纳米，c=0.869纳米，β=124.81°。呈柱状，但通常以十字形贯穿双晶出现，集合体呈放射状或杏仁状。摩斯硬度4.5，密度2.35～2.44克/厘米3。解理面平行于｛010｝。主要产于火山岩的气孔中，也见于热液铅锌矿脉中。脱水后吸收氢、氮、二氧化碳和氨的能力很强，工业上可用作分子筛。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>
                    化学式Ba（Al2Si3O10）·3H2O。呈白色、灰白色及淡红色，透明至微透明，有玻璃光泽的正交系晶体。呈锥状，集合体成块状。摩斯硬度4～4.5，密度2.6～2.7克/厘米3。性脆，断口半贝壳状或参差状，解理面平行于柱面。常与其他沸石、方解石、葡萄石伴生。用于制钡盐。
                </w:t>
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                    化学式Na1.5Mg2（Al5.5Si30.5O72）·18H2O。正交系晶体。常为长板形、针状。沿｛100｝面解理。主要的骨架外阳离子为镁、钾、钠和钙。摩斯硬度3～3.25，密度2.14～2.21克/厘米3。主要产于榴纹质和英安质玻璃的蚀变岩石中。典型产地为加拿大不列颠哥伦比亚省坎卢普斯湖。可用于催化正丁烯的异构化。
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                <w:t>人工合成沸石分子筛</w:t>
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                    化学通式（M′2M）O·Al2O3·xSiO2·yH2O，M′、M分别为一价、二价阳离子，如K+、Na+和Ca2+、Ba2+、Mg2+等。在结构上有许多孔径均匀的孔道和排列整齐的孔穴，不同孔径的分子筛把不同大小和形状的分子分开。根据硅铝比和结构不同，得到不同孔径的分子筛。其型号有：3A（钾A型）、4A（钠A型）、5A（钙A型）、10X（钙X型）、13X（钠X型）、Y（Y型）、MOR（丝光沸石型）、ZSM-5等。吸附能力强、选择性强、耐高温。其再生方法包括在氧气浓缩器中变换压力，当用于乙醇脱水时也可用载气加热和清洗。广泛用于有机化工和石油化工，也是煤气脱水的优良吸附剂，在废气净化上也日益受到重视。
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                <w:t>化学式NanAlnSi96-n
                    O192·16H2O（0＜n＜27）。由美国美孚石油公司于20世纪60年代末合成的新型沸石分子筛。属于正交晶系，a=2.01纳米，b=1.99纳米，c=1.34纳米。阴离子骨架密度约为1.79克/厘米3。含有十元环，基本结构单元由8个五元环组成。骨架由两种交叉的孔道系统组成。属于中孔沸石。由于其结构非常稳定，且在化学组成、晶体结构、物化性质方面具有许多独特性，对很多有机催化反应有优异的催化效能，成为石油化工领域一种重要的新型催化剂。可以铝酸钠和硅酸钠为原料，在含TPAOH（四丙基氢氧化铵）的NaOH溶液中，在水热条件下合成。
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                    化学式Na7［Al7Si57O128］。一种具有三维十二元环孔结构的高硅沸石。结构特点是两个四元环和四个五元环的双六元环单位晶穴结构，主孔道直径0.56～0.75纳米，热稳性较高。β分子筛只有孔道没有笼，因此可进行阳离子全部交换。对环己烷、正己烷、水的吸附量都较大，均在14%以上。可以由铝酸钠、氯化钠、二氧化硅、TEAOH和氢氧化钠为原料，在水热条件下合成。是石油化工领域一种重要的新型催化剂材料。
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                    化学式|Na12（H2O）27|8［Al12Si12O48］8。应用最广的人造硅铝酸盐沸石。为立方面心晶胞，a=2.46纳米左右。孔道直径0.41纳米×0.41纳米。具有良好的吸附水分子性能，易再生，可反复使用。3A（钾型）可干燥乙烯、丙烯等气体，5A（钙型）可以高效分离正丁烷和异丁烷。可以由铝酸钠和硅酸钠为原料，加入不同的碱或碱盐，在水热条件下合成。
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                    一种重要的微孔硅铝沸石分子筛。具有天然矿物八面沸石的骨架结构。习惯上把SiO2/Al2O3为2～3的称为X型分子筛。NaX（13X）型分子筛的典型组成为Na95［Al95Si97O384］·264H2O。可作为催化剂、吸附剂，在化工和石油化工上已实现大规模工业应用。X型分子筛可以由铝酸钠、硅酸钠和氢氧化钠为原料，采取合适的配比，在水热条件下合成。
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                <w:t>
                    一种重要的微孔硅铝沸石分子筛。具有天然矿物八面沸石的骨架结构。习惯上把SiO2/Al2O3大于3的称为Y型分子筛。Y型分子筛结构比X型分子筛更稳定，工业上主要用作石油裂解催化剂。其合成原料和方法与X型分子筛类似，只是配比不同。
                </w:t>
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                <w:t>磷酸铝分子筛</w:t>
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                <w:t>亦称“介孔磷酸铝”。化学组成AlPO4，代号AFI。AlPO4-5属于六方晶系，a=1.382 7纳米，c=0.858
                    0纳米。AlPO4-11属于正交晶系，a=0.83纳米，b=1.87纳米，c=1.34纳米。具有优良的反应活性，可用于制备单层碳纳米管；可用作催化剂，将乙烷氧化为乙二酸。主要原料为磷酸、氧化铝、有机胺模板剂（三乙胺、二丙胺）和氢氟酸，在水热条件下合成。
                </w:t>
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                <w:t>SAPO分子筛</w:t>
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                <w:t>
                    一类新型分子筛，是一种骨架结构由硅、铝、磷、氧四种元素组成的微孔分子筛。代表性的SAPO-34结构类似菱沸石型，属于小孔沸石，具有特殊的吸水性能和质子酸性。SAPO-34分子筛通常采用水热法合成。理想的硅源、铝源和磷源分别为硅溶胶、假勃姆石或烷基铝及正磷酸，常用模板剂为四乙基氢氧化铵、吗啉、异丙基胺、三乙胺、二乙胺、呱啶等。可用作吸附剂、催化剂、催化剂载体。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>有序介孔材料</w:t>
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                <w:t>一类新型纳米结构材料。主要以表面活性剂形成的超分子结构为模板，利用溶胶-凝胶工艺，通过有机物-无机物界面间的定向作用，组装成孔径在2～50纳米之间孔径分布窄且有规则孔道结构的无机多孔材料。
                </w:t>
            </w:r>
            <w:r>
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                <w:t>有序介孔碳材料</w:t>
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                <w:t>
                    多孔碳材料的一种。指孔径大小在2～50纳米，孔道呈周期性有序排列且孔径分布均一的碳材料。具有大的比表面积、规则的孔道结构和均一的孔径、良好的导电性等特点。合成方法主要有模板法（硬模板浸渍和化学气相沉积法、软模板法）、催化活化法和有机凝胶碳化法。广泛用于储能、吸附分离有机大分子、催化剂载体等领域。
                </w:t>
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                <w:t>CMK系列</w:t>
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                <w:t>
                    通过硬模板法反相复制得到的一系列介孔碳材料。如以MCM-48为模板，蔗糖为碳源，以少量硫酸作催化剂，通过先低温聚合后高温碳化的过程，最后以氢氧化钠或氢氟酸刻蚀二氧化硅可得到有序介孔碳材料CMK-1。分别以SBA-1、SBA-15、KIT-6为模板可制备出CMK-2、CMK-3、CMK-8、CMK-9介孔碳材料。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>M41S系列</w:t>
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                <w:t>
                    以正硅酸乙酯为硅源，通过基于胶束的软模板方法合成的一系列介孔硅材料。其中最早提出的MCM-41（六方相）由规则排列的圆柱形介孔组成，形成一维孔隙系统。具有可独立调节的孔径，较窄的孔分布，大的比表面积和大的孔体积。孔隙大于沸石，孔隙分布容易调节，介孔的直径为2～6.5纳米。因晶格中不含铝，MCM-41的骨架没有布朗斯特酸中心。氧化铝掺杂的MCM-41的酸度与无定形铝硅酸盐的酸度相当。由于硅酸盐单元的壁厚很小并且交联程度低，MCM-41水热不稳定。可作为催化剂或催化剂载体。此系列还有MCM-48（立方相）和MCM-50（层状结构）等。
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                <w:t>SBA系列</w:t>
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                <w:t>
                    以嵌段共聚物为表面活性剂，通过软模板法制备的一系列介孔硅材料。其孔径在5～30纳米的范围内可调。由于用到的中性表面活性剂与中性无机前驱体间的排斥力比离子表面活性剂与带电荷的无机前驱体间的排斥力小得多，能够形成较厚的孔壁，进而提高其骨架结构的稳定性。其中最具代表性的为SBA-15，其合成条件温和，表面活性剂易除去，且不易引起结构坍塌。在催化、分离、生物及纳米材料等领域有广泛的应用前景。
                </w:t>
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                <w:t>
                    以不同原料在不同的条件下用不同的模板合成的新型有序介孔材料系列。如FDU-1是以强疏水性三嵌段共聚物为模板剂，在酸性条件下合成的。FDU-2是以有机表面活性剂为模板剂，在碱性条件下合成的。而FDU-15和FDU-16是使用表面活性剂作为结构导向剂，使用酚醛树脂的前驱体作为原料，通过溶剂挥发自组装的方法得到的有序介孔结构材料。该类介孔材料具有结构和孔径多样性，有潜在的应用前景。
                </w:t>
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                <w:t>金属有机骨架材料</w:t>
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                <w:t>
                    简称“MOFs”。一类新型无机-有机材料。是由多齿有机配体（大多是芳香多酸和多碱）与金属离子自组装而成的配位聚合物。由有机配位体和金属中心两部分组成，分别起支柱和结点的作用。已成功合成了大量的金属有机骨架材料，主要是以含羧基有机阴离子或含氮杂环有机中性配体为主。骨架多数具有高孔隙率和高化学稳定性。按组分单元和结构特征，分网状金属和有机骨架材料（简称IRMOFs），
                </w:t>
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                <w:t>
                    骨架材料（简称ZIFs）、莱瓦希尔骨架材料（简称MILs）、孔-通道式骨架材料（简称PCNs）。合成方法有溶剂法、液相扩散法、溶胶-凝胶法、搅拌合成法、固相合成法、微波、超声波、离子热等。由于其孔结构易调控、比表面积大，可用于气体的吸附分离、催化剂、磁性材料、光学材料等。另作为一种超低密度多孔材料，在存储大量甲烷和氢等燃料气方面有很大的潜力。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>MOF-5金属有机骨架材料</w:t>
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                <w:t>
                    由Zn2+和对苯二甲酸构筑的具有微孔结构的三维立体骨架。属于立方晶系，空间群为Fm-3m。其次级结构单元为Zn4O（BDC）3（BDC2-为对苯二甲酸根）。比表面积3362米2/克，孔容积1.19厘米3/克，孔径0.78纳米。具有很好的热稳定性，加热至300℃仍保持稳定。可通过水热法、挥发法、扩散法、直接加入合成法、超声法、微波法和二次生长法等合成。具有较大的贮氢质量分数，同时在甲烷吸附方面也有应用价值。
                </w:t>
            </w:r>
            <w:r>
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                <w:t>IRMOF金属有机骨架材料</w:t>
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                <w:t>
                    系列配合物，具有和MOF-5金属有机骨架材料非常相似的配位结构。将MOF-5中的对苯二甲酸分别替换为2，6-萘二甲酸、4，9-二羧酸-1，2，6，9-四氢芘和四甲基对苯二甲酸，可制得IRMOF-8、IRMOF-11和IRMOF-18。其金属离子的次级结构单元与MOF-5相同，区别在于因有机配体的大小和结构等方面的差异导致微孔的形状和大小不同。在气体吸附、存贮、分离等方面也有应用价值。
                </w:t>
            </w:r>
            <w:r>
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                <w:t>ZIF系列金属骨架材料</w:t>
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                <w:t>
                    因与沸石多孔材料具有类似骨架结构亦称“沸石咪唑酯骨架材料”。其中金属离子（锌或钴等）取代沸石骨架中的硅，而咪唑酯环取代沸石骨架中的氧，构成键角同为145°的M-Im-M骨架结构单元。改变骨架结构单元中的金属离子与咪唑酯环上的取代基团，能够调控ZIFs材料的结构和孔性质，形成一系列具有不同物理化学性质的多孔结构材料。具有非常稳定的热物理化学性质，能耐水及各种有机溶剂，亦具有超高的比表面积与孔隙率，对二氧化碳、甲烷和氢等各种气体具有超强的吸附能力，尤其对二氧化碳具有较高的选择性吸附能力。可由金属盐和咪唑类配体在水热或溶剂热条件下反应制得。在气体贮存、气体分离等领域具有潜在的应用前景。
                </w:t>
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                <w:t>ZIF-8骨架材料</w:t>
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                <w:t>
                    ZIF系列金属骨架材料（ZIFs）的典型代表。骨架结构由金属锌离子与甲基咪唑中的氮原子相连形成的ZnN4四面体结构单元构成，拓扑结构与方钠石类似，每个单元晶胞包含两个SOD笼，SOD笼直径为1.16纳米，每个SOD笼通过六个锌原子组成的六元环笼口相连，六元环笼口直径为0.34纳米。可由硝酸锌和甲基咪唑溶剂热条件下反应制得。可广泛应用在CO2/N2的吸附分离、水中砷离子的吸附脱除、汽油中硫醇的吸附研究中。
                </w:t>
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                <w:t>MIL-101骨架材料</w:t>
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                </w:rPr>
                <w:t>由法国拉瓦锡研究所报道，其中MIL为materials of Institute Lavoisior
                    frameworks缩写。MIL系列可由不同的过渡金属元素和琥珀酸、戊二酸等二羧酸配体合成。其中代表性的MIL-101（Cr）可由硝酸铬与对苯二甲酸在水热条件下合成。具有较大的比表面积，较大的孔容和孔径，较大尺寸的窗口，在空气中可稳定存在数月，成为研究较多的MOFs材料。在外界因素的刺激下，其结构会在大孔和窄孔两种形态之间转变。
                </w:t>
            </w:r>
            <w:r>
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        </w:p>
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                <w:t>UiO系列骨架材料</w:t>
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                <w:t>
                    由锆离子与二羧酸配体构建的三维多孔材料。次级结构单元［Zr6O4（OH）4］与有机配体相连，形成包含八面体中心孔笼和八个四面体角笼的三维微孔结构。通过使用不同尺寸的线性二羧酸配体，可对其笼的尺寸进行调节。其中代表性的UiO-66具有很好的热稳定性、化学稳定性和机械稳定性。可通过均相法、扩散法、溶剂热、水热、微波辅助法、机械研磨法等制备。在吸附、分离、光催化、传感、药物缓释和超级电容器等多个领域皆表现出潜在的应用前景。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>HKUST-1骨架材料</w:t>
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                <w:t>
                    亦称“MOF-199”。化学式Cu3（C9H3O6）2（H2O）3或Cu3（TMA）2（H2O）3。由铜离子与均苯三酸形成的具有面心立方晶格结构的配位聚合物。包含轮浆式次级结构单元［Cu2（O2CR）4］（R为芳环），次级结构单元相互交错连接形成三维网格结构。其结构中的金属中心配位有易离去的客体小分子或配体离子，经活化除去这些小分子后，可形成活性位点，实现不饱和金属活性位点催化反应。其化学结构稳定，比表面积较大，孔隙率较高。可通过溶剂（水）热合成法或常温常压合成法制备。在气体储存与分离、工业催化、传感应用等方面具有广泛应用前景。
                </w:t>
            </w:r>
            <w:r>
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                <w:t>
                    一种管状碳分子。管上每个碳原子采取sp2杂化，碳-碳通过σ键结合，形成由六边形组成的蜂窝状结构作为碳纳米管的骨架。每个碳原子上未参与杂化的p电子在整个碳纳米管形成共轭π键。分为单壁碳纳米管和多壁碳纳米管。管径只有纳米尺度，而轴向长度则可达数十到数百微米。碳纳米管除六边形结构外混杂了五边形和七边形，出现五边形的区域由于张力的关系导致碳纳米管向外凸出，如果五边形恰好出现在碳纳米管的顶端，就形成碳纳米管的封口；出现七边形的区域碳纳米管则向内凹进。具有高的机械强度和弹性、优良的导体和半导体特性（量子限域所致）、高的比表面积、强的吸附性能、优良的光学特性及导热性能。可通过电弧放电法、激光烧蚀法、化学气相沉积法（碳氢气体热解法）、固相热解法、辉光放电法、气体燃烧法以及聚合反应合成法等制备。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>
                    包括石墨烯海绵、石墨烯泡沫、石墨烯气凝胶及石墨烯宏观体等。石墨烯泡沫最初是以泡沫镍为模版制备的，石墨烯片层在镍表面生长并连接为一个整体，因此继承了泡沫镍各向同性的、多孔的三维骨架结构。石墨烯海绵也具有多孔结构，但制备方法与石墨烯泡沫不同，在其结构中部分石墨烯片层平行排列，形成了各向异性的结构特征。石墨烯水凝胶和气凝胶通常用溶胶-凝胶法制备，先通过水热等过程将氧化石墨烯交联形成水凝胶，再通过冷冻干燥或超临界干燥除去水分生成气凝胶。这些三维石墨烯材料结构和性质存在差异，但它们都拥有高比表面积和孔隙率、低密度、高导电率等共同特性，在吸附、催化、传感、能量转化与储存以及生物医药等领域都具有很好的应用前景。
                </w:t>
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                <w:t>
                    一种新型功能材料。是在稠环芳烃化合物的炭化过程中形成的一种盘状向列液晶结构。沥青类化合物热处理时，可发生热缩聚反应可生成液晶状各向异性的中间相小球体，该小球体即为MCMB的前驱体（沥青中间相球体）。原料沥青性能及制备工艺的不同，中间相炭微球的结构组成存在较大差异。通常主要成分为喹啉不溶物，同时还可能存在一部分β树脂（不溶于甲苯但溶于喹啉的组分）。元素组成为碳、氢、硫，其中碳含量大于90%，其次为氢。粒径在1～100微米，商品化中间相碳微球粒径为1～40微米。通常不溶于喹啉类溶剂，热处理时不熔融，石墨化时不变形。随处理温度的升高，其分子排列不发生变化，氢含量下降，层间距减小，密度增大，晶胞变大；600℃时发生中间相结构的变化，700℃以上变成固体，比表面积出现极大值。1000℃左右形成收缩裂纹，裂纹方向平行于中间相炭微球的层片方向。中间相炭微球及其热处理产物呈疏水性。对表面进行改性处理后，其表面活性非常高。通常采用热缩聚法制备，即将含有多环芳烃重质成分的烃类原料进行热处理以聚合生成富含MCMB的缩聚产物中间相，然后用适当的分离方法和溶剂对其进行分离提纯。此外还有乳化法、悬浮法和化学气相沉积法等。可作为锂离子电池负极材料、复合材料、活性炭微球、液相色谱柱填料、催化剂载体、导电材料、阳离子交换剂、表面修饰碳材料等。
                </w:t>
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                <w:t>
                    在长波长光的激发下可发射比激发光波长短的光的材料。斯托克斯定律认为材料只能受到高能量的光激发，发出低能量的光，也就是波长短、频率高的激发出波长长、频率低的光，如紫外线激发发出可见光，或蓝光激发出黄色光，或可见光激发出红外线。上转换发光与上述定律正好相反，亦称“反斯托克斯发光”。主要由基质材料、激活剂、共激活剂和敏化剂组成。其中，激活剂主要以铒、钬、铥、镨等三价离子为主。上转换发光的光稳定性强、发射带窄、荧光寿命长、化学稳定性高、潜在生物毒性低。当采用近红外连续激发光源激发，还使其具有较大的光穿透深度、无光闪烁和光漂白、无生物组织自发荧光以及对生物组织几乎无损伤。上转换发光发生在掺杂稀土离子的化合物中，主要有氟化物、氧化物、含硫化合物、氟氧化物、含氧酸盐等。可通过高温固相法、水热合成法、溶胶凝胶法、共沉淀法、分子束外延法等方法制备。主要用于制作上转换激光器、检测传感器，可用于防伪和显示等技术领域。
                </w:t>
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                    能够在吸收一个高能光子的紫外光后，发射出两个或多个低能光子的材料。由于下转换发光可将一个高能光子转换为两个以上的可被利用的低能光子，在理论上量子效率可达200%。可用于太阳能电池、传感器、显示器、光电设备等领域。
                </w:t>
            </w:r>
            <w:r>
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                <w:t>
                    由若干化学物种通过分子间相互作用结合在一起、具有较高复杂性和一定组织性的化合物。大致可分为杂多酸类、多胺类、卟啉类、树枝状、液晶类及酞菁类超分子化合物。制备方法包括自组装、模板法等。可用于压电化学传感器、生物识别、分子器件、分子机器、催化、能源存储等领域。
                </w:t>
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                <w:t>酞菁超分子化合物</w:t>
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                <w:t>
                    超分子化合物的一类。酞菁是一种具有18个电子的大共轭体系的化合物，又称“四氮杂四苯并卟啉”，其结构非常类似于自然界中广泛存在的卟啉，但酞菁是一种人工合成的化合物。卟吩环上5，10，15，20四个中位“meso位”上的碳原子换成氮原子，即为四氮杂卟啉。在四个吡咯环的外侧连接四个苯环，则可得到酞菁分子。酞菁具有芳香性，在近红外区有很强的吸收，具有广泛的光谱响应范围，因而具有优越的光电性能。酞菁及其金属化合物在水和有机溶剂中溶解度低，通过在酞菁分子上引入不同的取代基团可有效地阻碍酞菁分子之间的聚集，提高其在有机溶剂中的溶解度。酞菁中心腔内的两个氢原子可以被70多种元素取代，包括几乎所有的金属元素和部分非金属元素。随着中心金属配位数提高，金属酞菁的分子会呈角锥体、四面体或八面体结构。通过向中心金属引入轴向配体可消除酞菁分子在固态和溶液中的聚集状态，常用的轴向配位的配体有吡啶、氰基、胺基、卤素等。
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                    超分子化合物的一类。液晶是处于连续流体和有序固体之间的一种中间态物质，按结构特征，分小分子液晶、高分子液晶和超分子液晶。小分子液晶由于分子结构较小，容易自由旋转，会造成性能不稳定；高分子液晶强度高、热膨胀率低、热稳定性高、黏度大、有较大的相区间温度；超分子液晶是基于分子间的超分子相互作用形成的复合液晶体系，具有更稳定的液晶性和更宽的液晶范围。氢键、范德华力、静电作用、疏水作用等均可用于超分子液晶的组装，氢键是其中最常见的非共价键连接方式。另有离子键型、金属络合型液晶超分子化合物。
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                <w:t>化学式Y3Al5O12，分子量593.7。立方系晶体。熔点1970℃，密度4.55克/厘米3，</w:t>
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                    硬度8～8.5。不溶于水、硫酸、硝酸、氢氟酸。属于人造化合物，具有很高的硬度和优异的高温力学性能，在熔化之前能保持优异的相稳定性和热稳定性。可由氧化钇和氧化铝粉体经固相法、共沉淀法、溶胶凝胶法、水热法等制得。曾作为钻石的代用品，可作为理想的激光基质材料、荧光材料、高温结构材料、热障涂层材料。
                </w:t>
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                    化学式MgAl2O4。有玻璃光泽。熔点2135℃，摩斯硬度7.5～8。具有较好的化学稳定性，强耐化学腐蚀性，优异的机械性能、光学性能，优良的热冲击性能。对红外区波段透过率高。可由氧化铝和氧化镁粉末通过热压烧结、热等静压烧结、常压烧结、放电等离子体烧结、微波烧结等方法制备。可用于红外激光窗口、高温窗口、红外制导导弹球罩、高温或强辐照下工作的照相镜头、核反应堆窗口、光电子等领域。
                </w:t>
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                <w:t>
                    亦称“半透明氧化铝陶瓷”“透明多晶氧化铝陶瓷”。化学式Al2O3。主晶相为α-A12O3。密度3.98克/厘米3以上，直线透光率90%～95%以上。介电常数大于9.8，抗弯强度大于350～380兆帕，击穿强度6.0～6.4千伏/毫米，热膨胀系数（6.5～8.5）×10-6℃-1。高温下具有良好的耐碱金属蒸气腐蚀性。可由纯度99.99%以上的三氧化二铝，添加少量纯氧化镁、三氧化二镧、或三氧化二钇等添加剂得到高致密透明陶瓷。可用于制造高压钠灯的发光管，也可用作微波集成电路基片、轴承材料、耐磨表面材料和红外光学元件材料等。
                </w:t>
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                <w:t>透明偏铌酸铅钡镧陶瓷</w:t>
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                <w:t>亦称“PBLN陶瓷”。主要组分为（Pb1-yBa1-y）1-x
                    LaxNb2-x/5O6。是一种透明铁电陶瓷，具有高的电光效应，一次电光效应为7.45×10-10米/伏，二次电光效应为2.09×10-16米2/伏2。可由高纯三氧化二镧、五氧化二铌、β-氧化铅、钛酸钡为原料，经1300℃通氧热压烧结制得。主要用于电光源装置，还可作为原子能反应堆材料。
                </w:t>
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                <w:t>
                    化学式BeO。呈半透明状，属六方晶系。熔点2550℃，密度3.03克/厘米3。具有高热导率、高绝缘性、高熔点、高强度、低介电常数、低介质损耗、高的化学稳定性以及良好的工艺适应性。可由高纯氧化铍为原料经热压烧结制得，常添加少量高纯氧化铝、氧化镁、氧化钙等来降低其烧成温度。生产中应避免氧化铍与水蒸气接触而生成氢氧化铍挥发逸失。氧化铍粉末及其蒸气会伤害人体的肺和皮肤，引起脾肺的皮肤溃疡。可作为反应堆中的中子减速剂、反射剂，可用于制造微波装置窗口、高温部件、集成电路基板等，广泛用于特种冶金、真空电子技术、核技术、微电子与光电子技术等领域。
                </w:t>
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                <w:t>锆钛酸铅压电陶瓷</w:t>
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                <w:t>
                    化学式PbZr1-xTixO3。锆酸铅和钛酸铅的固溶体。具有钙钛矿型结构。是一种性能优异的铁电材料，具有良好的介电、铁电、压电、热释电等效应。可由二氧化铅、锆酸铅、钛酸铅在高温下烧结制得。已成为微机电系统中应用最为广泛的传感和驱动材料之一。可用于制作微型传感器、微型驱动器、红外探测器、微镜、微压电悬臂梁、微马达、微加速度计、陀螺仪、滤波器、动态随机存储器等。
                </w:t>
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                <w:t>偏铌酸铅压电陶瓷</w:t>
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                <w:t>
                    以偏铌酸铅为主晶相的铁电陶瓷，具有斜方晶系钨青铜结构。有较高的介电常数、较小的介电损耗、高居里温度，并具有各向异性。可由四氧化三铅和五氧化二铌，加入少量添加物，经高温烧结制得。随冷却速度不同可形成两种晶型，如在1250℃以上快速冷却可制得铁电陶瓷，而从1250℃缓慢冷却则为反铁电陶瓷。主要用于制作宽频换能器、高储能材料、超声探测器等。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>
                    一种具有钙钛矿型结构的无铅压电陶瓷。具有较高居里温度、低介电常数、低的机械品质因素、高的频率常数等特性。以碳酸钠、碳酸钾和五氧化二铌为原料，经热压烧结、等离子烧结或激光烧结等方法制得。由于无铅，可减少对环境的污染。主要用于制作表面声波器件、压电传感器、高频延迟线、光电器件、超声换能器等。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>
                    具有铁电性的陶瓷材料。在低于居里温度时具有自发极化性能。其重要特征是其极化强度与外加电压不成线性关系，具有明显的滞后效应。电性能与铁磁材料的磁性能类似。多属钙钛矿型结构，如钛酸钡陶瓷及其固溶体，也有钨青铜型、含铋层状化合物、烧绿石型等结构。可用于制作激光调制器、光电显示器、光信息存储器、光开关、光电传感器、显示器，以及激光或核辐射防护镜等新型器件。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>
                    以钛酸钡及其固溶体为主晶相的陶瓷，具有钛钙矿型结构。在温度高于120℃时为立方顺电相，温度在5～120℃时为四方铁电相，-80～5℃时为正交铁电相，低于-80℃时为三方铁电相。具有高介电性、压电性，为陶瓷电容器的主要材料。可采用固相烧结法制得。广泛用作铁电陶瓷器件、正温度系数热敏电阻材料。
                </w:t>
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                <w:t>钛酸铅陶瓷</w:t>
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                <w:t>
                    以钛酸铅及其固溶体为主晶相的陶瓷，具有钛钙矿型结构。具有高居里温度、较低介电常数、较高机械强度等特性。以四氧化三铅和二氧化钛为原料，同时加入少量掺杂其他氧化物，经高温烧结制得。可用于制造高频压电陶瓷滤波器、高温换能元件、热释电探测器、高温换能器等。
                </w:t>
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                <w:t>
                    一种具有钨青铜结构的铁电陶瓷。是一种优良压电材料，高效的倍频晶体，具有良好的频率温度稳定性。可由碳酸钡、碳酸钠和氧化铌为原料经提拉法生长晶体，也可由热压烧结法制得致密陶瓷，可通过离子置换和添加少量元素进行改性。可用于激光倍频、光量振荡、电光调制、窄带陶瓷滤波器等器件。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>
                    一种高温铁电陶瓷，具有畸变的钙钛矿结构。具有居里点高、自发极化强度大、机电耦合系数大、机械品质因素高、声学传输损耗低等特征，是优良的压电、铁电、非线性光学以及电光学晶体材料。可由五氧化二铌和碳酸锂经高温烧结制得。广泛用于微声器件、高频高温换能器、红外探测器、激光调制器、高频宽通带滤波器等领域。
                </w:t>
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                <w:t>
                    化学式（Sr1-xBax）TiO3。一种铁电陶瓷材料。具有介电损耗低、抗电强度高等优点。通过掺入钛酸锶使钛酸钡铁电陶瓷的居里温度常数移至负值，使材料在使用温度范围内处于顺电态。可由钇碳酸钡、碳酸锶、二氧化钛为原料，经固相烧结法制得。用于制作高压电容器。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>
                    亦称“热敏电阻陶瓷”。电导率随温度呈明显变化的陶瓷。在工作温度范围内，电阻率随温度变化而变化。按阻值随温度变化类型，分正温度系数、负温度系数、临界温度系数及线性热敏电阻。主要用于制作热敏电阻器、温度传感器、加热器以及限流元件等。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>
                    一类基于钛酸钡制备的具有热敏效应的半导体材料。属典型的钙钛矿结构。除主要成分钛酸钡外，还有二氧化钛、钛酸锶、钙、铅等。通常采用固相烧结法制取。制备时采用化合价控制方法，在材料中引入施主杂质使钛酸钡半导体化，采用三价镧、镨、铷、钇离子等置换钡，用五价铌、钽、锑等离子置换钛，在氧化气氛中烧结成N型半导体。用作热敏半导体材料。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>
                    在光照下可产生光电导或光生伏特效应的陶瓷材料。主要是半导体陶瓷，其导电机理分为本征光导和杂质光导。对本征半导体陶瓷材料，当入射光子能量大于或等于禁带宽度时，价带的电子跃迁至空带形成导带，而在价带产生空穴，这一电子-空穴对即为附加电导的载流子，使材料阻值下降。对杂质半导体陶瓷，当杂质原子未全部电离时，光照能使未电离的杂质原子激发出电子或空穴，产生附加电导，从而使阻值下降。不同波长的光子具有不同的能量，因此，一定的陶瓷材料只对应一定的光谱产生光导效应。有紫外、可见光和红外光敏陶瓷。可用于制作适于不同波段范围的光敏电阻器。
                </w:t>
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                <w:t>
                    一种以半导体钛酸锶晶粒和晶界层间形成PN结层和绝缘层的有压敏效应的材料。材料静电容量大，电压范围广。可向钛酸锶中掺杂氧化铌、氧化钽或稀土氧化物等半导体和氧化锰、氧化钴、氧化镍等改性剂经高温烧结制得。可广泛应用于家用电器、电子电路、电力系统等领域。
                </w:t>
            </w:r>
            <w:r>
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                <w:t>钛酸锆陶瓷</w:t>
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                <w:t>
                    主晶相为ZrTiO4的陶瓷材料。主要原料为二氧化钛和二氧化锆，加入少量适宜的添加物，经高温烧结制得。高温下可形成ZrTiO4-TiO2和ZrTiO4-ZrO2两类固溶体。调整锆和钛的比例可获得不同介电常数和温度系数的瓷料。可用于制作高频陶瓷电容器、介质谐振器等。
                </w:t>
            </w:r>
            <w:r>
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                <w:t>锆钛酸铅镧陶瓷</w:t>
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                <w:t>
                    亦称“掺镧锆钛酸铅”。一种铁电陶瓷光电材料，属锆钛酸铅系压电陶瓷。化学式Pb（1-x）LaxZrTiO3，缩写PLZT。属于钙钛矿型结构。透明度较好，具有优良的电光效应、电控可变双折射、电控可变光散射等特性。其光学特性可通过拉伸或压缩或外加电场而改变。可用于制造光阀、光闸、光存储、映像存储显示器、偏光器、光调制器件等，可用于各种光电存储器和显示设备中。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>铌铋锌系陶瓷</w:t>
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                <w:t>
                    以Nb2O5-Bi2O3-ZnO三元体系统为主晶相的陶瓷材料。主要特点是介电常数高。主要原料为五氧化二铌、三氧化二铋、氧化锌，加入少量改性添加物，经高温烧结制得。通过改变主要原料的组成配比和添加物的量，可得到一系列不同介电常数和不同介电常数温度系数的陶瓷材料。可用于制造小体积、大容量的低温烧结高频独石电容器。广泛用于钟表、电子摄像机、医疗仪器、汽车、电子调谐器等。
                </w:t>
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                <w:t>
                    以铬酸镧为主晶相的陶瓷材料。具有钙钛矿结构。耐腐蚀性能好，高温下具有良好的化学与物理稳定性。高温下电阻随温度变化小，利于精确控温，空气中的使用温度可达1900℃。可由三氧化三镧和氧化铬为原料，经高温烧结而成，掺杂氧化锶、氧化钡可在一定程度上提高其高温氧化气氛下的稳定性。可用于高温电热元件、固体氧化物燃料电池、热敏电阻、等离子喷涂、磁性材料等领域。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>绝缘装置瓷</w:t>
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                <w:t>
                    亦称“装置陶瓷”“装置瓷”。具有优良的电绝缘性能，在电子设备中作为安装、固定、支撑、保护、绝缘、隔离及连接各种无线电元件及器件的陶瓷材料。这类陶瓷介电常数低、介质损耗小、绝缘电阻率高、击穿强度大、介电温度特性和频率特性好。此外还要求有较高的机械强度和化学稳定性。以滑石瓷和氧化铝瓷应用最广。可广泛用于电子设备和器件中的结构件、电容器支柱支架、基片、封装外壳等。
                </w:t>
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                <w:t>
                    用作电容器介质的电子陶瓷。这类陶瓷用量最大、规格品种繁多。可分为高频电容器瓷、低频电容器瓷和半导体电容器瓷。高频电容器瓷主要用于制造高频电路中的高稳定性陶瓷电容器和温度补偿电容器，构成这类陶瓷的主要成分大多是碱土金属、稀土金属的钛酸盐或基于钛酸盐的固溶体等。低频电容器瓷主要用于制造低频电路中的旁路、隔直流和滤波用的陶瓷电容器，这类应用最多的是钛酸钡系陶瓷，以铌镁酸铅等为主成分的低温烧结型低频独石电容器瓷料也是重要的低频电容器瓷。半导体电容器瓷是利用半导体化的陶瓷外表面或晶粒间的内表面（晶界）上形成的绝缘层为电容器介质，主要有钛酸钡及钛酸锶两类。
                </w:t>
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                <w:t>由离子沿电场方向运动而产生高电导率的陶瓷。具有快速传递离子的特性。按导电离子的种类，分为阳离子和阴离子导电陶瓷。β-Al2O3为典型的阳离子导电陶瓷，在300℃时离子电导率可达0.1</w:t>
            </w:r>
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                <w:t>西</w:t>
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                <w:t>厘米</w:t>
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                <w:t>
                    ，可用于制造钠的探测器、固体电池、高储能密度的电容器。碱土金属、稀土金属离子掺杂的二氧化锆为典型的阴离子导电陶瓷，其结构中产生大量的氧空位，在电场作用下，氧离子可通过氧空位扩散而导电，可用于制造氧分析器、氧敏感元件等。
                </w:t>
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                <w:t>生物惰性陶瓷</w:t>
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                <w:t>
                    主要指化学性能稳定、生物相容性好的陶瓷材料。主要有氧化铝、氧化锆及医用碳素材料等。结构都较稳定，分子中的键合力较强，且都具较高的强度、耐磨性及化学稳定性，在生物体内不发生或发生极小反应。氧化铝和氧化锆可用于牙根、关节及其他骨的修复和置换。特种碳材料模量低、韧性好、耐磨和抗疲劳性好，在临床中广泛应用于制作起搏器电极等。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>生物活性陶瓷</w:t>
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                <w:t>
                    在生理环境中可通过其表面发生的生物化学反应与生物体组织形成化学键结合的陶瓷材料。主要包括表面活性玻璃、表面活性玻璃陶瓷和羟基磷灰石三类。当与原骨相结合时，在界面处无纤维状的组织，其表面可与生理环境发生选择性的化学反应，所形成的界面能保护移植物而防止降解。由于化学成分与骨头和牙齿等硬组织类似，这类材料含有能够通过人体正常新陈代谢途径进行置换的钙、磷等元素，或含有能与人体组织发生键合的羟基等基团，其表面同人体组织可通过键的结合达到完全亲和。对动物体无毒、无害、无致癌作用，具有极佳的生物相容性。主要用于人工骨、人工关节等。
                </w:t>
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                <w:t>莫来石陶瓷</w:t>
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                <w:t>
                    主晶相为莫来石的一类陶瓷的统称。莫来石组成可在3Al2O3·2SiO2至2Al2O3·SiO2间变化。具有高熔点、抗蠕变性、低膨胀系数、抗热震性、抗腐蚀性等特点。可通过铝硅酸盐系天然矿物作为主要原料经高温烧结制得。可作为耐火材料、高温工程材料、电子封装材料、光学材料、催化材料等。
                </w:t>
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                <w:t>发光陶瓷</w:t>
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                <w:t>
                    在普通陶瓷生产过程中加入长余辉光致蓄光材料，使其具有自发光功能的陶瓷制品。可吸收存贮阳光或其他散射光，在阴暗环境下会自动发光，发光时间长达12小时以上，且发光性能可重复再现。根据不同釉料的烧成温度可分为低温有铅陶瓷发光釉、中温陶瓷发光釉、高温陶瓷发光釉。广泛应用于家庭、医院病房等夜间低亮度照明，大楼走廊、房间铭牌、座位牌、安全门、电器开关以及暗房照明电源等。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>赛龙陶瓷</w:t>
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                <w:t>
                    亦称“赛隆陶瓷”。化学式Si6-xAlxN8-xOx。主要元素组成为硅、铝、氧和氮，是硅-铝-氧-氮系统及其相关物质系统的固溶体，其英文名即为Si、Al、O、N四种元素的合成词。是在氮化硅陶瓷基础上开发出的一种致密多晶氮化物陶瓷，由氧化铝中的铝和氧原子部分置换氮化硅中的硅和氮原子形成。属六方晶系。是一种性能非常好的高温烧结材料，常温和高温下强度很高，化学性能稳定，耐磨性能好，热膨胀系数很低，抗热冲击性能好，抗氧化性强，密度相对较小。原始物料可为氮化硅、氧化铝、氮化铝、氧化钇及其他金属氧化物，通过无压烧结、热压烧结、气压烧结、等离子体烧结制得。可用于轴承、滚珠、密封圈、喷嘴、坩埚、压铸模具、刀具等领域。
                </w:t>
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                <w:t>高温超导材料</w:t>
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                <w:t>即“超导陶瓷”。</w:t>
            </w:r>
            <w:r>
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                <w:t>钇钡铜氧</w:t>
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                <w:t>
                    亦称“钇钡铜氧化物”。化学式YBa2Cu3O7，分子量666.19。一种高温超导体。是首个转变温度在液氮沸点以上的材料，属于第二类超导体。当YBa2Cu3O（7-x）中氧原子计量小于7时，根据具体数值的不同，这些非计量化合物结构存在差异，可以化学式中的x来表示。x=1时为四方结构，不显示超导性；x＜0.65时结构变为正交；当x≈0.07时超导性最佳。最早通过在1000～1300开加热金属碳酸盐混合物制得，后通过相应的硝酸盐和氧化物为原料制得。为高温超导领域标志性的化合物，引发了对新高温超导材料的研究热潮。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>微胶囊化红磷</w:t>
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                <w:t>
                    亦称“包覆红磷”。CAS号103271-45-5。紫红色粉末。较难吸湿，在空气中不易被氧化，不易引起粉尘爆炸。能改善阻燃剂与树脂的相容性，可使红磷均匀地分散在树脂中。阻燃效果好，对制品的物理、机械性能影响小，且能赋予被阻燃材料较好的抗冲击性能。其稳定性、电气性能、适用期及在被阻燃材料中的稳定性均优于普通红磷。制备：可由铝、镁、锌、钴的氢氧化物沉淀或酚醛树脂、三聚氰胺树脂、糠醇树脂、环氧树脂等沉积于红磷微粒表面制得。广泛用于阻燃环氧树脂、聚丙烯、不饱和聚酯、聚酯、聚氨酯、天然橡胶、合成橡胶、丙烯酸乳液、聚氯乙烯、聚乙烯、ABS树脂、聚缩醛、聚碳酸酯、聚苯醚等。
                </w:t>
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                <w:t>凹凸棒土</w:t>
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                <w:t>
                    亦称“坡缕石”“坡缕缟石”。化学式Mg5Si8O20（OH）2（OH2）4·4H2O。一种链层状结构的含水镁铝硅酸盐。呈土状、致密块状，颜色呈白色、灰白色、青灰色、灰绿色或弱丝绢光泽，摩斯硬度2～3。具有独特的分散、耐高温、抗盐碱性质和较高的吸附脱色能力，并具有一定的可塑性及黏结力。产于沉积岩和风化壳层中。大量用于涂料、钻井泥浆、食用油脱色，可用于石油、化工、建材、农业、造纸、医药等领域。
                </w:t>
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                <w:t>冰洲石</w:t>
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            <w:r>
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                </w:rPr>
                <w:t>（iceland
                    spar）　无色透明纯净的方解石，主要成分为碳酸钙。优质冰洲石的晶体产于玄武岩的方解石脉和沸石方解石脉中。冰洲石晶体具有最大的双折射功能和最大的偏振光性能，是已知物质中不能人工制造和无法替代的天然晶体。常用于光学工业中的偏光棱镜和偏光片，是制造天文用的太阳黑子仪、微距仪的核心材料。也用于宝石二色镜中的棱镜。可用于制造高精度光学仪器，还可用于无线电电子学、天体物理学等技术领域。
                </w:t>
            </w:r>
            <w:r>
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        </w:p>
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                </w:rPr>
                <w:t>大理石</w:t>
            </w:r>
            <w:r>
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            </w:r>
            <w:r>
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            </w:r>
            <w:r>
                <w:rPr>
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                </w:rPr>
                <w:t>即“大理岩”。</w:t>
            </w:r>
            <w:r>
                <w:rPr>
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        </w:p>
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            <w:r>
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                <w:t>方英石</w:t>
            </w:r>
            <w:r>
                <w:rPr>
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                </w:rPr>
                <w:tab />
            </w:r>
            <w:r>
                <w:rPr>
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            </w:r>
            <w:r>
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                </w:rPr>
                <w:t>主要成分为二氧化硅。分α-方英石和β-方英石两个变种。β-方英石相对较为重要，属立方晶系，晶体呈小八面体，少数为立方体、聚合体或纤维放射状的球状。密度2.20克/厘米3，</w:t>
            </w:r>
            <w:commentRangeStart w:id="8" />
            <w:r>
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                <w:t>摩斯</w:t>
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            </w:r>
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            <w:r>
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                </w:rPr>
                <w:t>硬度6.0～6.5。多产于火山岩等地，是某些陨石和月球样品的一种次要组分。</w:t>
            </w:r>
            <w:r>
                <w:rPr>
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        </w:p>
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            <w:r>
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                </w:rPr>
                <w:t>粒硅镁石</w:t>
            </w:r>
            <w:r>
                <w:rPr>
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                <w:tab />
            </w:r>
            <w:r>
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            </w:r>
            <w:r>
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                </w:rPr>
                <w:t>
                    一种层状硅酸盐类矿物。理想化学式为Mg5（SiO4）2（OH，F）2。常呈片状双晶，也成块状，有玻璃光泽，单斜晶系。呈黄色、褐色或红色。密度3.16～3.26克/厘米3，摩斯硬度6～6.5。遇盐酸可成胶状。可与斜硅镁石、镁橄榄石和钙镁橄榄石构成叶片状互生。可用于制作水泥、陶瓷等。
                </w:t>
            </w:r>
            <w:r>
                <w:rPr>
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            </w:r>
        </w:p>
        <w:p w14:paraId="54BF1749">
            <w:r>
                <w:rPr>
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                </w:rPr>
                <w:t>菱镁石</w:t>
            </w:r>
            <w:r>
                <w:rPr>
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            </w:r>
            <w:r>
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            </w:r>
            <w:r>
                <w:rPr>
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                </w:rPr>
                <w:t>
                    晶体呈菱面体，但少见，集合体常呈致密粒状，三方晶系。呈白色或浅黄白、灰白色，有时带淡红色，含铁则呈黄至褐色、棕色，有玻璃光泽。密度3.0～3.2克/厘米3，摩斯硬度3.5～4.5。主要成分为碳酸镁，含镁的溶液与方解石作用后，会使方解石变成菱镁石，因此菱镁矿也属于方解石族。常与白云石、方解石、滑石等共生。性脆，溶于热盐酸并产生气泡。不与弱酸反应。外观与白云石很相似。是镁的主要来源，可用于制取硫酸镁等镁化合物、提炼金属镁。可作为耐火材料、天然橡胶的填料、化妆品的原料等，可用于建筑、冶金、塑料、肥料、饲料、人造纤维等领域。
                </w:t>
            </w:r>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋体" />
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            </w:r>
        </w:p>
        <w:p w14:paraId="21D58A52">
            <w:r>
                <w:rPr>
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                    <w:b />
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                </w:rPr>
                <w:t>羟基磷灰石</w:t>
            </w:r>
            <w:r>
                <w:rPr>
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                </w:rPr>
                <w:tab />
            </w:r>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋体" />
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            </w:r>
            <w:r>
                <w:rPr>
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                </w:rPr>
                <w:t>
                    亦称“羟磷灰石”“碱式磷酸钙”。化学式Ca10（PO4）6（OH）2，分子量1004.62。钙磷灰石Ca5（PO4）3（OH）的自然矿化物。熔点1650℃，密度3.16克/厘米3。是脊椎动物骨骼和牙齿的主要无机组成成分。其中的羟基可被氟离子、氯离子或碳酸根取代，生成氟基磷灰石或氯基磷灰石；钙离子也可被多种金属离子通过离子交换发生取代。制备：可由磷酸钙和碳酸钙按一定比例在高温下反应，同时注入高压水蒸气，粉末经氯化铵水溶液洗涤后干燥制得。具有优良的生物相容性和生物活性，对牙齿具有较好的再矿化、脱敏及美白作用。还可用于防治龋齿病、修复骨组织等。
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                <w:t>
                    亦称“石英二长岩”。一种天然的硅酸盐矿物。主要化学成分为硅铝酸盐，其中包括二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化亚铁、氧化镁、氧化钙、氧化钾、氧化钠、二氧化钛、五氧化二磷、一氧化锰等，还含有钾、钠、钙、镁、铜、钼等多种微量元素和稀土元素。是复合矿物和药用岩石。
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                <w:t>
                    亦称“玫瑰石”。晶体为板状或板柱状，集合体为粒状或块状，三斜晶系，有玻璃光泽，呈浅粉至红色。密度3.4～3.7克/厘米3，摩斯硬度5.5～6.5。主要成分为硅酸钙锰铁。稍溶于盐酸，并析出二氧化硅。与钙蔷薇辉石、菱锰矿、石榴石共生，易氧化转变成软锰矿、菱锰矿。可用于制工艺品、雕刻等。
                </w:t>
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                <w:t>
                    一类碳酸型镁铝双氢氧化物。在自然状态下以叶状和旋转板状或纤维团状形式存在。其结构包含带正电荷的层与存在其中间平衡电荷的阴离子，中间的阴离子和层间作用力较弱，通常可被交换。通常可表示为：［M2+1-xM3+x（OH）2］x+［（An-）x/n·mH2O］x-，其中M2+为Mg2+、Ni2+、Co2+、Zn2+、Cu2+等二价金属阳离子；M3+为Al3+、Cr3+、Fe3+、Sc3+等三价金属阳离子；An-为阴离子，如CO23-、NO-3、Cl-、OH-、SO2-4、PO3-4、C6H4（COO）2-2等无机、有机或络离子，层间距会随着层间无机阴离子不同而改变。典型的水滑石化学式为Mg6A12（OH）16CO3·4H2O，其热分解过程包括脱结晶水、层板羟基缩水并脱除二氧化碳、最终形成镁铝尖晶石和氧化镁。广泛用于催化、离子交换、吸附、医药、造纸、染料、涂料、油漆、油墨、日用化工、原材料、水处理等领域。
                </w:t>
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                    亦称“氢氧镁石”。单晶体呈厚板状，常见者为片状集合体，有时成纤维状集合体，三方晶系。可呈白色、浅绿色、浅黄色。密度2.3～2.6克/厘米3，摩斯硬度2.5。主要组分为氢氧化镁。其中的Mg2+可被Fe2+、Mn2+、Zn2+取代，颜色随铁、锰的增加逐渐变深，密度增大，变成低铁水镁石、低锰水镁石。可作为橡胶、塑料、人造纤维、颜料、电绝缘材料、无线电陶瓷、镁黏合剂等的增强填料，还可用于提取镁、制氧化镁、制镁质耐火材料等。
                </w:t>
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                    水云母族（伊利石族）矿物的总称。属层状硅酸盐，为云母风化的产物。结构和组成类似云母，区别是钾含量变少、水含量变多、颗粒变小，是云母族矿物向蒙脱石族矿物转变的过渡产物。经常与其他矿物伴生，是土壤和沉积物中普遍存在的黏土矿物。可作为陶瓷、造纸、涂料、石油化工的填料，还可作为香皂、牙膏、香粉等日化产品的润滑剂、掺合料等。
                </w:t>
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                <w:t>主要成分为Cu3AsS4。含铜约48%。板状或柱状晶体，集合体呈粒状。颜色钢灰到铁黑，条痕灰黑色，金属光泽，不透明。摩斯硬度3.5，密度4.3～4.5克/厘米3。溶于王水。可用于提炼铜、氧化砷。
                </w:t>
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                <w:t>
                    主要成分为Ag3AsS3。含银65.42%，砷15.14%，硫19.44%，常含少量的锑。柱状或锥状晶体，常含粒状或致密块状集合体。颜色呈深红至朱红色，条痕鲜红色，有光泽，半透明。摩斯硬度2～2.5，密度5.57～5.64克/厘米3。产生于铅、锌、银热液矿床中。可作为银矿石矿物，其单晶可作为激光调制晶体。
                </w:t>
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                <w:t>主要成分为（Pd，Pt）S。含钯和铂约73%。正方短柱形晶体，颜色淡黄，有光泽，不透明。摩斯硬度4.87～5.75。产生于超基性岩中的铜镍硫化物磷灰石矿床中。用于提炼钯。</w:t>
            </w:r>
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                <w:t>主要成分为（Ru，Os，Ir）S2。含钌、锇和铱约61%。颜色锡白微带蓝灰，条痕灰黑色，金属光泽，不透明，</w:t>
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                <w:t>硬度6.65～8，密度7.71～7.76克/厘米3。产生于与基性、超基性岩有关的铜镍硫化物矿床及铂矿床中。</w:t>
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                    亦称“深红银矿”。主要成分为Ag3SbS3。含银和锑约82%，常含少量砷。类似硫砷银矿，可呈深红色、黑红色、暗灰色、条痕暗红色等。晶体呈短柱状，有光泽、常为粒状或块状集合体。摩斯硬度2～2.5，密度5.77～5.86克/厘米3。为一重要的含银矿物。常见于铅、锌、银热液矿床中。用于提炼银。
                </w:t>
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                <w:t>主要成分为Pb5Sb4S11。含铅和锑约81%。铅灰至铁黑色，条痕灰色而微带棕色，有光泽。晶体呈柱状、针状，聚集体常呈现纤维状。</w:t>
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                <w:t>鳞石英</w:t>
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                <w:t>
                    亦称“鳞英石”。CAS号7631-86-9。化学式SiO2，分子量60.08。晶质石英的一种变体，常含少量钠、铝、钾和钙等杂质。有三种变体：属六方晶系的高温鳞石英（β2）、中温鳞石英（β1）和属斜方晶系的低温鳞石英（α）。高温鳞石英在870～1470℃稳定，高于1470℃转为高温方石英，低于870℃时以亚稳态存在，117℃以下时转变为低温鳞石英。一般所称鳞石英系指高温鳞石英。晶体呈假六方系片状，常呈叠瓦状、花瓣状集合体。无色、白色或灰白色。熔点1703℃，沸点2590℃，密度2.26克/厘米3。溶于氢氟酸，微溶于碱，不溶于水。产生于酸性火山岩中，常见于硅砖及陶瓷坯体中。在矿化剂存在下适当加热石英制得。
                </w:t>
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                <w:t>
                    CAS号14832-85-0。化学式SiO2，分子量60.08。无色非晶态硬脆玻璃体。密度2.19克/厘米3。不溶于水，能溶于氢氟酸，极微溶于碱溶液。有两个变种，分别为陨石二氧化硅玻璃和闪电管石。陨石玻璃是由沙子受陨石冲击在高温高压作用下形成的。闪电管石是由落地闪电产生的高温作用在硅石上形成的。
                </w:t>
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                <w:t>
                    亦称“白硅石”。CAS号14464-46-1。化学式SiO2，分子量60.08。晶质石英的一种变体。包括等轴晶系的高温方石英（β-方石英）和四方晶系的低温方石英（α-方石英）。β-方石英在1470～1713℃范围内稳定，在1470℃以下可呈亚稳定状态存在，当低于
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                </w:t>
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                <w:t>
                    CAS号1302-54-1。化学式CaO·Al2O3·2SiO2，分子量278.21。灰白至暗灰有玻璃光泽的三斜系晶体，常呈板状或柱状。熔点1553℃，密度2.75～2.76克/厘米3。属于CaO-Al2O3-SiO3三组分体系中的三元稳定复合物。与酸作用分解为可溶性部分和胶状硅胶。广泛存在于自然界中。可由火山熔岩与氢氧化钠反应制得。可用于玻璃、陶瓷等领域。
                </w:t>
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                <w:t>
                    CAS号12334-25-7。化学式（Ce、La）FCO3，分子量219.13。黄至褐色、条痕白至黄色，有玻璃光泽或油脂光泽的板状晶体，集合体呈肾状或球状。密度4.9～5.2克/厘米3。可溶于盐酸、硝酸、硫酸、磷酸。加热至600℃分解。主要产于花岗岩、伟晶石、热液矿脉及砂矿中。可用于提取铈、镧等稀土元素。
                </w:t>
            </w:r>
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                <w:t>莫氏硬度计</w:t>
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                <w:t>即“摩斯硬度计”。</w:t>
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